今天给大家分享水声通讯系统,其中也会对水声通信设备的内容是什么进行解释。
1、声在海洋中的传播规律和海洋条件对声传播的影响。主要包括不同水文条件和底质条件下的声波传播规律,海底对声波传播的影响,海水对声的吸收,声波的起伏、散射和海洋噪声等问题;(2)利用声波探测海洋。利用声波不仅能测出大海的深度,甚至还能发现在海底蕴藏的石油;(3)海洋声学技术和仪器。
2、海洋技术专业的毕业生就业方向广泛,不仅可以在水产、饲料、鱼药、生物技术等行业从事生产、经营管理、技术开发与推广等工作,还可以选择从事海洋遥感监测、遥感影像处理与分析、遥感编程开发、水声信号处理、声呐及水声对抗系统与设计等职位。
3、并用以解决与水下目标探测及信息传输有关的各种问题的一门声学分支学科。在海水中声波的衰减远比电磁波为小,故声波是海水中探测目标和传递信息的有效工具,因而水声学的发展对提高现代海军的反潜作战能力起着重要作用。同时水声学在民用如导航、海底地质考察和石油勘探、渔业方面均有广泛应用。
4、海洋中的声道现象源自海水的温度、盐度分布以及压力对声速的影响。海洋的声速分布不均,形成了声波传播的特殊路径,这种现象被称为声道。声速最低的地方,即声道轴,是声波传播的主要通道,低频声波能在此处传播很远,如TNT爆炸声能传播过万公里,可用于远距离求救信号的传送和海底灾害的监测。
1、水声通信的工作原理主要涉及将各种类型的数据,如文字、语音和图像,转化为能够通过水介质传播的形式。首先,这些信息被电发送机转化为电信号,这是通信过程的基础。电信号接下来会经过编码器的处理,进行数字化,以便于在水中进行精确传输。
2、水声通信是利用声波在水下的传播来进行信息传递的。水声通信的传输介质是水,因为水对声波的吸收和散射作用比空气和固体材料要小得多,所以声波可以在水中传播得更远,并且传播速度也相对较快。在水声通信中,信息被编码为声波信号,然后通过发送器发送到水中。
3、水声通讯利用声波在水下传递信息。通讯的双方在水下都设置有发射器和接收器。这种通讯有两种方式:载波语言调制声波或直接辐射语言声波,后者用于距离较近的潜水员间的通信。
4、声呐系统是利用声波对水下物体进行探测和定位识别的方法及所用设备的总称。声呐就是利用水中声波对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备,是水声学中应用最广泛、最重要的一种装置。
5、主动声纳如同雷达,持续发射声波信号,通过接收目标的反射波来识别目标。主动声纳能即时获取目标信息,适用于多种复杂环境。但其存在的风险在于可能暴露自身位置,被敌人探测。被动声纳则***取守株待兔的方式,不主动发射信号,而是捕捉目标自然发出的声音。
6、水声通信是一种在水下进行信息传递的技术,其核心是利用水声换能器进行信号的收发。由于水下环境特殊,通信面临诸多挑战,如多径效应导致的信号混乱、时变效应使得信号不稳定、可用频谱有限且信号衰减严重,尤其是在长距离传输时,效果尤为显著。
水声通信系统性能:(1)起伏效应。 由于海面的随机运动、海底的随机不均匀、水体的不均匀,通道不仅在空间上分布不均匀,而且是随机的时变的,水声信号在这样的信道中传播也是随机起伏的。(2)时变效应。由于海水中内波、水团、湍流以及通信目标相对位置的改变等的影响,水声信道表现出时变性。
水下通信声波的影响因素:水温:水温对声波的传播特性有显著影响。随着水温的升高,声波的速度和频率都会增加,而波长则会减小。这可能导致声波的吸收和散射作用增强,从而影响信息的传输距离和清晰度。在高温的水域中,水下通信系统可能需要***用更高级的信号处理技术来克服水温对声波传播的影响。
该书由8个部分组成,包括水声通信信道特性、pattern时延差编码、扩频通信、ofdm高速通信等三种主要水声通信体制及其与各种技术的结合、时间反转镜技术、单矢量信号处理、分数阶fourier变换等三项热点水声通信技术。内容涵盖了定点通信和移动通信、单用户通信和多用户通信等。
声呐系统是利用声波对水下物体进行探测和定位识别的方法及所用设备的总称。声呐就是利用水中声波对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备,是水声学中应用最广泛、最重要的一种装置。
跳频通信不仅能够抵抗干扰,还保证了信息的安全性。海水的复杂性对声波传输构成挑战,高频声波在传播过程中吸收较大,而低频声波则相对吸收较少。经过专家测试,发现声波频率在4000赫兹左右是远距离传输的理想选择。然而,为了实现跳频通信,需要在这一频率下设定较小的频点间隔,这无疑增加了技术难度。
水声通信是一种在水下进行信息传递的技术,其核心是利用水声换能器进行信号的收发。由于水下环境特殊,通信面临诸多挑战,如多径效应导致的信号混乱、时变效应使得信号不稳定、可用频谱有限且信号衰减严重,尤其是在长距离传输时,效果尤为显著。
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